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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Abstract In the mining industry, where the operation of equipment consumes a large amount of energy, diesel-powered equipment is widely used because of its versatility, load capacity and adaptability to diverse terrain conditions. However, this equipment has a high diesel consumption and emits greenhouse gases, especially carbon monoxide. This paper explores the potential of hydrogen as a greener alternative to diesel engines used in mining, with the aim of reducing the environmental impact associated with petroleum-based fuels. The energy consumption of diesel trucks in mining is discussed, as well as the emissions of polluting gases. In addition, hydrogen production technologies, its advantages in controlled quantities and the challenges in production, storage and costs are addressed. Green hydrogen", produced without carbon emissions, is highlighted as a promising alternative to decarbonize mining operations, whether open pit or subway.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align=right><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULOS ORIGINALES </b></font></p>     <p align=justify></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>En la industria minera como fuente de energ&iacute;a renovable</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figueiredo, Robson Lage <sup>a</sup>, Carlos Enrique Arroyo Ortiza<sup>b</sup>, Jos&eacute; Margarida da Silva<sup>ab</sup>. Adilson Curi<sup>b</sup></b></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><sup>a</sup></i> <i>Programa de pos graduaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a de Minas, Escola de Minas</i></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i> Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. ZIP: 35400000</i></font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><sup>b</sup> Departamento de Ingenier&iacute;a de Minas, Escola de Minas</i></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i> Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil. ZIP: 35400000</i></font>  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>     <p align=center><a href="mailto:robsonlage@ufop.edu.br">robsonlage@ufop.edu.br</a>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="mailto:carroyo@ufop.edu.b">carroyo@ufop.edu.b</a>r    <br>   <a href="mailto:jms@ufop.edu.br">jms@ufop.edu.br</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <a href="mailto:curi@ufop.edu.br">curi@ufop.edu.br</a></font><font size="2"></font></p>     <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>    </b></font></p>      <p align=justify>&nbsp;</p> <hr>     <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la industria minera, donde la operaci&oacute;n de equipos consume una gran cantidad de energ&iacute;a, se utilizan ampliamente equipos impulsados por di&eacute;sel debido a su versatilidad, capacidad de carga y adaptabilidad a diversas condiciones de terreno. Sin embargo, estos equipos tienen un alto consumo de di&eacute;sel y emiten gases de efecto invernadero, especialmente mon&oacute;xido de carbono. Este trabajo explora el potencial del hidr&oacute;geno como una alternativa m&aacute;s ecol&oacute;gica en los motores di&eacute;sel utilizados en la miner&iacute;a, con el objetivo de reducir el impacto ambiental asociado a los combustibles derivados del petr&oacute;leo. Se discute el consumo de energ&iacute;a de camiones di&eacute;sel en la miner&iacute;a, as&iacute; como las emisiones de gases contaminantes. Adem&aacute;s, se abordan las tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno, sus ventajas en cantidades controladas y los desaf&iacute;os en producci&oacute;n, almacenamiento y costos. Se destaca el &quot;hidr&oacute;geno verde&quot;, producido sin emisiones de carbono, como una prometedora alternativa para descarbonizar las operaciones mineras, ya sean a cielo abierto o subterr&aacute;neas.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras Clave: </b>Hidr&oacute;geno verde en miner&iacute;a. Energ&iacute;as renovables. Descabonizaci&oacute;n en miner&iacute;a.</font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">In the mining industry, where the operation of equipment consumes a large amount of energy, diesel-powered equipment is widely used because of its versatility, load capacity and adaptability to diverse terrain conditions. However, this equipment has a high diesel consumption and emits greenhouse gases, especially carbon monoxide. This paper explores the potential of hydrogen as a greener alternative to diesel engines used in mining, with the aim of reducing the environmental impact associated with petroleum-based fuels. The energy consumption of diesel trucks in mining is discussed, as well as the emissions of polluting gases. In addition, hydrogen production technologies, its advantages in controlled quantities and the challenges in production, storage and costs are addressed. Green hydrogen&quot;, produced without carbon emissions, is highlighted as a promising alternative to decarbonize mining operations, whether open pit or subway.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Keywords:</b> Green hydrogen in mining. Renewable energies. Decabonization in mining.</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La industria minera est&aacute; presente en todo el mundo, pero solo algunos pa&iacute;ses aprovechan adecuadamente estas potencialidades y riquezas. Estos pa&iacute;ses se han convertido en l&iacute;deres en m&eacute;todos y tecnolog&iacute;as de explotaci&oacute;n de recursos minerales. En Brasil, el sector minero ocupa una posici&oacute;n destacada a nivel mundial, ya que es uno de los principales exportadores de mineral de hierro, representando aproximadamente el 19% de la producci&oacute;n mundial.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la extracci&oacute;n de mineral de hierro a cielo abierto, se utilizan varios equipos impulsados por di&eacute;sel, como camiones de transporte (Giuliano et al., 2021). Estos camiones presentan desventajas importantes, como alto consumo de combustible, altos costos de mantenimiento y emisiones significativas de di&oacute;xido de carbono.(Reitz et al., 2020).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El consumo de combustible es la principal contribuci&oacute;n a los costos de transporte en operaciones mineras, representando hasta el 32% de los costos operativos totales en las minas seg&uacute;n el Consejo Internacional de Miner&iacute;a y Metales (ICMM). Adem&aacute;s, las emisiones de gases contaminantes de los motores di&eacute;sel impactan negativamente en el medio ambiente.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para abordar estos desaf&iacute;os, se busca la utilizaci&oacute;n de alternativas energ&eacute;ticas renovables, como la Econom&iacute;a del Hidr&oacute;geno, que se refiere a la producci&oacute;n de hidr&oacute;geno a partir de fuentes renovables para su uso en celdas de combustible o motores de combusti&oacute;n (Golbasi &amp; Kina, 2022. El hidr&oacute;geno se considera una opci&oacute;n prometedora como aditivo al di&eacute;sel, ya que mejora la eficiencia y reduce las emisiones de carbono (Gunawan &amp; Monaghan, 2022).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este art&iacute;culo se enfoca en la discusi&oacute;n sobre el consumo de energ&iacute;a en la industria minera y la eficiencia energ&eacute;tica en el transporte de materiales extra&iacute;dos. Tambi&eacute;n presenta las tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno como una alternativa ecol&oacute;gica que puede utilizarse como complemento en motores di&eacute;sel, mejorando la eficiencia y reduciendo las emisiones. Se exploran los beneficios del hidr&oacute;geno en el proceso de descarbonizaci&oacute;n en la miner&iacute;a, destacando el hidr&oacute;geno verde como una alternativa altamente prometedora debido a su falta de emisiones de carbono.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ESTADO DE ARTE</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1       Consumo Energ&eacute;tico en la Industria Minera</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La industria minera es un sector que consume cantidades significativas de energ&iacute;a en sus diversas actividades, incluyendo exploraci&oacute;n, extracci&oacute;n, transporte y procesamiento. La comprensi&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de este consumo energ&eacute;tico son fundamentales para gestionar eficientemente las operaciones mineras.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Brasil, la industria minera es un gran consumidor de di&eacute;sel, como se muestra en la <a href="#f1">Figura 1</a>, que presenta el consumo de di&eacute;sel en el sector minero brasile&ntilde;o de 2010 a 2021. Se observa un aumento constante en la demanda de di&eacute;sel a lo largo de este per&iacute;odo, lo que impacta en los costos operativos y en las emisiones de gases de efecto invernadero.</font></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura01.gif" width="378" height="197"></p>     <p align=justify>&nbsp;</p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fig. 1</b>. Consumo de Di&eacute;sel (CEIC, 2022).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El costo del transporte en minas a cielo abierto de tama&ntilde;o mediano o grande puede representar aproximadamente el 32% de los costos operativos totales. Esto se debe al uso intensivo de equipos pesados, como camiones y excavadoras, que consumen grandes cantidades de combustible debido al manejo de vol&uacute;menes significativos de minerales y material est&eacute;ril.</font></p>           <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los precios del di&eacute;sel en Brasil est&aacute;n vinculados a la pol&iacute;tica de Precio de Paridad de Importaci&oacute;n (PPI), que refleja el mercado internacional. La evoluci&oacute;n de los precios del di&eacute;sel desde 2013 hasta 2022, tuvo aumentos continuos, interrupciones debido a eventos como la pandemia de COVID-19 y factores geopol&iacute;ticos. (Hunt e outros, 2022) .</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A pesar de los avances tecnol&oacute;gicos en los motores di&eacute;sel para cumplir con regulaciones de emisiones m&aacute;s estrictas, las emisiones de di&oacute;xido de carbono (CO2) y part&iacute;culas siguen siendo altas (Mahmood et al., 2020). La <a href="#fig2">Figura 2</a> ilustra las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles f&oacute;siles en Brasil, con un aumento hasta 2014, seguido de una disminuci&oacute;n hasta 2020 debido a compromisos de reducci&oacute;n de emisiones establecidos en el Acuerdo de Par&iacute;s en 2015. (Dimitriou et al., 2019).</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><a name="f2"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura02.gif" width="395" height="161"></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fig. 2.</b> CO&#8322; Emissions (Adapted Our World in Data, 2021).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En resumen, el consumo de di&eacute;sel y las emisiones de gases de efecto invernadero son desaf&iacute;os significativos para la industria minera en Brasil, lo que motiva la b&uacute;squeda de alternativas m&aacute;s sostenibles y eficientes desde el punto de vista energ&eacute;tico. (Zhou et al., 2021)</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2       Factores que afectan el consumo de combustible y las emisiones.</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El comportamiento del consumo de combustible y las emisiones de carbono resultantes de un sistema de despacho pueden ser influenciados por varios factores. Seg&uacute;n Runge (1998), el consumo de combustible de un cami&oacute;n fuera de carretera se puede estimar mediante la f&oacute;rmula emp&iacute;rica, que se expresa en la Ec. 1:</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img width=108 height=20 src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_image006.png" v:shapes="_x0000_i1025"></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>D&oacute;nde:</i></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>FC es el consumo de combustible [L/h],</i></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>P es la demanda de potencia [kW],</i></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>0.3 es el factor de conversi&oacute;n unitario [L/kW/h], y</i></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>&quot;L<sub>_</sub>F&quot; es el factor de carga proporcionado por el fabricante.</i></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El c&aacute;lculo para determinar el consumo de combustible en las operaciones en una mina se rige por la Ecuaci&oacute;n 1, que proporciona una aproximaci&oacute;n, ya que varios factores pueden influir en el consumo real. Entre estos factores se incluyen las condiciones operativas del cami&oacute;n, el tipo de combustible y la eficiencia de los motores.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para comprender el consumo de combustible en las operaciones, se deben considerar factores adicionales m&aacute;s all&aacute; de las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas de los camiones. Estos factores incluyen la ruta de transporte, las condiciones topogr&aacute;ficas, el clima, el tipo de cami&oacute;n y el comportamiento de los conductores, como se ilustra en la <a href="#f3">Figura 3</a>. (Golbasi et al., 2022).</font></p>           <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="f3"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura03.gif" width="657" height="174"></a></font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fig. 3.</b> Factores que afectan el consumo de combustible (Autor&iacute;a propia).</font></p>      <p align=justify><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    </font></p>           <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estos factores pueden tener un impacto significativo en el consumo y las emisiones de gases. Dependiendo de la capacidad de producci&oacute;n, el dise&ntilde;o de la mina y la manipulaci&oacute;n de materiales, el consumo de di&eacute;sel y las emisiones de di&oacute;xido de carbono y part&iacute;culas pueden aumentar. Equipos pesados utilizados en las operaciones, como camiones, excavadoras y bulldozers, consumen grandes cantidades de energ&iacute;a y emiten gases de efecto estufa.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por ejemplo, un cami&oacute;n minero aproximadamente consume 14.89 millones de litros de di&eacute;sel al a&ntilde;o y emite aproximadamente 47.8 millones de kg de gases de efecto estufa. (Gholami et al., 2022). La relaci&oacute;n entre el movimiento de materiales, consumo de di&eacute;sel y emisiones de gases. Pueden ser cuantificados por intensidad. Cuanto mayor sea esta intensidad, mayor ser&aacute; el consumo de energ&iacute;a y las emisiones de gases de efecto estufa. La <a href="#f4">Figura 4</a> muestra la relaci&oacute;n entre el consumo de di&eacute;sel en litros por tonelada y el movimiento de materiales en una mina de hierro a cielo abierto en el norte de Brasil.</font></p>      <p align=center><a name="f4"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura04.gif" width="398" height="207"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fig. 4.</b> Energy Intensity (Adapted ANM, 2022).</font></p>     <p align=center>&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.3       M&eacute;todos de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la literatura, la generaci&oacute;n de hidr&oacute;geno se clasifica en diferentes colores seg&uacute;n las fuentes primarias de energ&iacute;a utilizadas en el proceso. Estos colores incluyen verde, gris, azul, marr&oacute;n, amarillo, morado y turquesa. Los principales m&eacute;todos de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno se resumen en la <a href="#f5">Figura 5</a>: (Ajanovic et al., 2022)</font></p>           <p align=center><a name="f5"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura05.gif" width="808" height="361"></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Fig. 5. </b>M&eacute;todos de Producci&oacute;n de Hidr&oacute;geno (Autor&iacute;a propia).</font></p>       <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Hidr&oacute;geno Verde: Se produce mediante la electr&oacute;lisis     del agua utilizando fuentes de energ&iacute;a renovable, lo que lo convierte en una fuente     de energ&iacute;a limpia y renovable sin emisiones de CO2.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">     Hidr&oacute;geno Gris: Se obtiene mediante la reforma de     vapor de metano sin captura de CO2.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">Hidr&oacute;geno Azul: Producido a partir de fuentes f&oacute;siles,     pero con captura y almacenamiento de CO2 en el proceso (SMR).</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">     Hidr&oacute;geno Marr&oacute;n: Se obtiene mediante la gasificaci&oacute;n     del carb&oacute;n.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">Hidr&oacute;geno Amarillo: Generado mediante la electr&oacute;lisis     del agua utilizando electricidad de diversas fuentes de energ&iacute;a.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">Hidr&oacute;geno Morado: Producido mediante energ&iacute;a nuclear.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="left">     Hidr&oacute;geno Turquesa: Se obtiene mediante la pir&oacute;lisis del metano.</font></li>     </ul>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hidr&oacute;geno verde se produce a trav&eacute;s de la electr&oacute;lisis del agua utilizando electricidad de fuentes de energ&iacute;a renovable, como la energ&iacute;a e&oacute;lica, solar o hidroel&eacute;ctrica. Este proceso se considera una fuente de energ&iacute;a limpia y renovable, sin emisiones de gases de efecto invernadero ni contaminantes. Las principales tecnolog&iacute;as de electr&oacute;lisis incluyen la alcalina (ALK), la membrana de intercambio de protones (PEM) y la celda electrol&iacute;tica de &oacute;xido s&oacute;lido (SOEC). (Khatib et al., 2019), (Subramanian &amp; Thangavel, 2020) </font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2H2O (l) + 2e- &#8594; H2 (g) + 2OH-(aq) (Cathodic) (2)</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2OH- (aq) &#8594; H2O (l) + ½ O2 (g) + 2e- (Anodic)(3)</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H2O (l) + energy &#8594; H2 (g) + ½ O2 (g) (Global)(4)</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La membrana de intercambio de protones (PEM) es utilizada en electrolizadores debido a su capacidad para mantener el sistema compacto, soportar alta presi&oacute;n, tener alta densidad de potencia, operar a bajas temperaturas y permitir una f&aacute;cil escalabilidad (Khatib et al., 2019). Esta membrana, que generalmente est&aacute; hecha de materiales altamente porosos como Nafion o Fumapem, es porosa, lo que facilita el flujo de corriente y el transporte de agua y gas. En los electrolizadores, la membrana cubre los electrodos y act&uacute;a como un conductor de protones, lo que reduce el cruce de gases y evita cortocircuitos (Santos et al., 2021).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuando se aplica un potencial el&eacute;ctrico, se desencadenan las reacciones en el c&aacute;todo y el &aacute;nodo, como se describe en las ecuaciones 5 y 6.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2H+ + 2e- &#8594; H2 (Cathodic)               (5)</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H2O (l) &#8594; ½ O2 (g) + 2e- (Anodic)   (6)</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las celdas de electr&oacute;lisis de &oacute;xido s&oacute;lido (SOEC) constan de un electrolito denso conductor de iones y dos electrodos porosos. Cuando se aplica un potencial el&eacute;ctrico, las mol&eacute;culas de agua se disocian para formar gas de hidr&oacute;geno. El hidr&oacute;geno se difunde hacia la superficie donde se recoge en el c&aacute;todo. Los iones de ox&iacute;geno son transportados a trav&eacute;s del electrolito hacia el &aacute;nodo, donde se recogen. Las reacciones qu&iacute;micas en el SOEC se pueden expresar mediante las ecuaciones 7 y 8 (Zhang et al., 2022)</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H2O (l) + 2e- &#8594; H2 (g) + O2 (Cathodic)        (7)</font></p>      <p align=center><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">O2 &#8594; ½ O2 (g) + 2e- (Anodic)                                  (8)</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hidr&oacute;geno se categoriza en la literatura en varios colores seg&uacute;n su fuente primaria de energ&iacute;a y el proceso de producci&oacute;n. Los colores incluyen verde, gris, azul, marr&oacute;n, amarillo, morado y turquesa. Cada color representa una forma diferente de producir hidr&oacute;geno y tiene implicaciones significativas en t&eacute;rminos de emisiones de carbono y sostenibilidad. El hidr&oacute;geno verde se produce mediante electr&oacute;lisis del agua con energ&iacute;a renovable y es considerado una fuente de energ&iacute;a limpia y renovable. El hidr&oacute;geno gris proviene de combustibles f&oacute;siles sin captura de carbono , mientras que el azul se produce a partir de fuentes f&oacute;siles con captura y almacenamiento de carbono(AlHumaidan, 2023). El amarillo se genera mediante electr&oacute;lisis con electricidad de la red el&eacute;ctrica, que a menudo proviene de combustibles f&oacute;siles (Noussan et al., 2021). El hidr&oacute;geno morado utiliza energ&iacute;a nuclear para su producci&oacute;n y es una tecnolog&iacute;a experimental (A. Ajanovic et al., 2022). Finalmente, el hidr&oacute;geno turquesa se obtiene mediante la pir&oacute;lisis del metano. Estas diferencias en la producci&oacute;n de hidr&oacute;geno tienen un impacto significativo en las emisiones de carbono y la sostenibilidad de la fuente de energ&iacute;a utilizada</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.4       Hidr&oacute;geno como combustible</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hidr&oacute;geno es un combustible vers&aacute;til con diversas aplicaciones en transporte, generaci&oacute;n de energ&iacute;a e industria. Al quemarse o combinarse con ox&iacute;geno en una c&eacute;lula de combustible, produce energ&iacute;a y emite solo vapor de agua, lo que lo convierte en una fuente de energ&iacute;a limpia y renovable. Aunque presenta desaf&iacute;os en su producci&oacute;n, almacenamiento, transporte y suministro, el hidr&oacute;geno puede utilizarse como aditivo en combustibles f&oacute;siles en cantidades controladas para mejorar la eficiencia de la combusti&oacute;n. (Kenano&#287;lu et al., 2020).</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hidr&oacute;geno se considera un complemento en motores di&eacute;sel de encendido por compresi&oacute;n debido a sus propiedades &uacute;nicas, como su amplio rango de inflamabilidad y alta velocidad de ignici&oacute;n en comparaci&oacute;n con el di&eacute;sel. Esto permite que los motores funcionen con mezclas m&aacute;s delgadas, reduciendo la inyecci&oacute;n de di&eacute;sel. Aunque el hidr&oacute;geno tiene una alta energ&iacute;a espec&iacute;fica, su densidad volum&eacute;trica es menor. Sin embargo, su combusti&oacute;n produce principalmente agua, sin emisiones de carbono. </font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La investigaci&oacute;n ha demostrado que la adici&oacute;n de peque&ntilde;as cantidades de hidr&oacute;geno a motores di&eacute;sel puede mejorar la eficiencia de la combusti&oacute;n, reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, el hidr&oacute;geno tiene el potencial de ser un combustible limpio y eficiente en motores di&eacute;sel, contribuyendo a la reducci&oacute;n de emisiones y al mejoramiento del rendimiento en diversas aplicaciones. (Bakar et al., 2022).</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RESULTADOS Y DISCUSIONES </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1       Perspectivas y desaf&iacute;os para la producci&oacute;n de hidr&oacute;geno</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El art&iacute;culo examina los m&eacute;todos de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno, destacando sus diversos impactos ambientales. Muestra que el hidr&oacute;geno producido a partir de combustibles f&oacute;siles, como el gas natural, emite CO2 como subproducto, mientras que el hidr&oacute;geno generado a partir del carb&oacute;n libera grandes cantidades de CO2 en la atm&oacute;sfera. Por otro lado, el hidr&oacute;geno &quot;verde&quot;, producido mediante electr&oacute;lisis con energ&iacute;a renovable, se considera una fuente de energ&iacute;a limpia y libre de emisiones de carbono.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los costos de generaci&oacute;n de hidr&oacute;geno var&iacute;an seg&uacute;n el m&eacute;todo utilizado. La <a href="#f6">Figura 6 </a>muestra una estimaci&oacute;n de los costos para las tecnolog&iacute;as de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno. Los hidr&oacute;genos &quot;Gris&quot; y &quot;Marr&oacute;n&quot; tienen costos m&aacute;s bajos ya que son m&eacute;todos principales a gran escala. El hidr&oacute;geno &quot;Azul&quot; es m&aacute;s costoso debido a los gastos de captura y almacenamiento de carbono, mientras que el &quot;Verde&quot; tiene un costo ligeramente mayor debido al precio de los electrolizadores.</font></p>     <p align="center"><a name="f6"></a><img src="../img/revistas/mamym/v8n2/a01_figura06.gif" width="459" height="176"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fig. 6. Hydrogen production technologies (Own authorship).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El almacenamiento de hidr&oacute;geno es un desaf&iacute;o debido a su baja densidad volum&eacute;trica, lo que requiere almacenamiento a alta presi&oacute;n o en estado l&iacute;quido, que puede ser costoso y energ&eacute;ticamente intensivo. Sin embargo, se est&aacute;n desarrollando tecnolog&iacute;as para abordar estos desaf&iacute;os.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La integraci&oacute;n de la producci&oacute;n de hidr&oacute;geno en la red el&eacute;ctrica implica la alimentaci&oacute;n de la producci&oacute;n de hidr&oacute;geno con electricidad de fuentes renovables, como energ&iacute;a e&oacute;lica o solar, lo que puede ayudar a reducir las emisiones de carbono.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La infraestructura para la producci&oacute;n, almacenamiento y transporte de hidr&oacute;geno a&uacute;n no est&aacute; completamente desarrollada y representa un desaf&iacute;o importante que requiere inversiones significativas. Estos factores deben considerarse al evaluar el potencial del hidr&oacute;geno como fuente de energ&iacute;a limpia y renovable.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2       Adici&oacute;n controlada de hidr&oacute;geno a motores di&eacute;sel</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La adici&oacute;n controlada de hidr&oacute;geno a motores di&eacute;sel, tambi&eacute;n conocida como combusti&oacute;n asistida por hidr&oacute;geno, es una tecnolog&iacute;a que implica agregar peque&ntilde;as cantidades de hidr&oacute;geno a la mezcla de aire y combustible en un motor di&eacute;sel. La mezcla de hidr&oacute;geno y aire puede encenderse f&aacute;cilmente en motores de encendido por compresi&oacute;n debido a que la energ&iacute;a m&iacute;nima de encendido es inferior a la del di&eacute;sel. Los principales beneficios de agregar hidr&oacute;geno a la combusti&oacute;n asistida son:</font></p>  <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Combusti&oacute;n: la adici&oacute;n asistida de hidr&oacute;geno a un     motor di&eacute;sel reduce la heterogeneidad de la pulverizaci&oacute;n de combustible dentro     de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n debido a su alta difusividad,     lo que permite que la mezcla sea m&aacute;s homog&eacute;nea, y el subproducto de su     combusti&oacute;n completa es agua, libre de carbono.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Emisiones: el enriquecimiento con hidr&oacute;geno reduce     significativamente las emisiones contaminantes de los motores di&eacute;sel,     incluyendo di&oacute;xido de carbono, &oacute;xidos de nitr&oacute;geno (NOx)     y part&iacute;culas.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Eficiencia: mejora la eficiencia t&eacute;rmica, la potencia     efectiva, la presi&oacute;n media efectiva y el consumo espec&iacute;fico de energ&iacute;a,     dependiendo de las condiciones de operaci&oacute;n del motor cuando se agrega     hidr&oacute;geno.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Rendimiento: la combusti&oacute;n asistida por hidr&oacute;geno     tambi&eacute;n mejora el rendimiento de los motores di&eacute;sel, aumentando la potencia, el     par motor y reduciendo el ruido del motor.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Adaptabilidad: en la configuraci&oacute;n de adici&oacute;n asistida     de hidr&oacute;geno en motores convencionales, no se requieren cambios importantes, lo     que lo convierte en un candidato viable para convertirlo en un motor de     combustible dual sin grandes costos. El hidr&oacute;geno se introduce como combustible     adicional a trav&eacute;s del colector de admisi&oacute;n de aire o se inyecta directamente     en los cilindros del motor.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Flexibilidad: el hidr&oacute;geno se puede producir a partir     de diversas fuentes, incluidas fuentes renovables como la energ&iacute;a e&oacute;lica y     solar, lo que lo convierte en una opci&oacute;n de combustible flexible y     potencialmente sostenible. </font></li>     </ul>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, presenta algunas desventajas principales:</font></p>  <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Costo: el costo de producci&oacute;n de hidr&oacute;geno es     relativamente alto.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Seguridad: el hidr&oacute;geno es altamente inflamable y     requiere un manejo y almacenamiento seguros.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">     Escalabilidad: la tecnolog&iacute;a de combusti&oacute;n asistida     por hidr&oacute;geno todav&iacute;a es relativamente nueva y su capacidad de adaptaci&oacute;n es     limitada para motores m&aacute;s grandes o aplicaciones industriales.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Disponibilidad: la infraestructura para la producci&oacute;n     y suministro de hidr&oacute;geno a&uacute;n no est&aacute; completamente desarrollada, lo que podr&iacute;a     limitar su disponibilidad como opci&oacute;n de combustible. </font></li>     </ul>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En general, la adici&oacute;n controlada de hidr&oacute;geno a motores di&eacute;sel tiene el potencial de proporcionar una serie de beneficios en t&eacute;rminos de eficiencia, reducci&oacute;n de emisiones y rendimiento. Sin embargo, el costo, las preocupaciones de seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad del hidr&oacute;geno como fuente de combustible son factores que deben tenerse en cuenta antes de adoptar esta tecnolog&iacute;a. </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.3       Descarbonizaci&oacute;n en la miner&iacute;a</b></font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el camino hacia una futura energ&iacute;a limpia, las empresas mineras se enfrentan al desaf&iacute;o de descarbonizar sus operaciones para cumplir con regulaciones ambientales m&aacute;s estrictas y acuerdos internacionales de reducci&oacute;n de emisiones. La &quot;Econom&iacute;a del Hidr&oacute;geno&quot; emerge como una soluci&oacute;n prometedora al utilizar el hidr&oacute;geno en lugar de combustibles f&oacute;siles para reducir las emisiones de carbono. Esto implica la transici&oacute;n hacia fuentes de energ&iacute;a renovable y la sustituci&oacute;n de combustibles derivados del petr&oacute;leo.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La miner&iacute;a debe transformar su matriz energ&eacute;tica, adoptando electricidad limpia y energ&iacute;as renovables para lograr la neutralidad de carbono. Esto implica una serie de pasos, incluyendo la inversi&oacute;n en tecnolog&iacute;as limpias, la reducci&oacute;n de emisiones de CO2, la mejora de la sostenibilidad y el cumplimiento de regulaciones ambientales. </font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La econom&iacute;a del hidr&oacute;geno tiene el potencial de cambiar la forma en que la industria minera utiliza la energ&iacute;a, reduciendo significativamente las emisiones de carbono al emplear hidr&oacute;geno verde producido a partir de fuentes renovables y sin emisiones de gases de efecto invernadero. Este enfoque podr&iacute;a ayudar a la miner&iacute;a a alcanzar sus objetivos de descarbonizaci&oacute;n y contribuir a un futuro m&aacute;s sostenible.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CONCLUSIONES </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La miner&iacute;a es una de las industrias m&aacute;s intensivas y sus operaciones dependen de combustibles f&oacute;siles. Sus operaciones, especialmente la carga y el transporte de mineral, as&iacute; como los desechos de roca o los residuos, utilizan equipos pesados para mover estos materiales. Las industrias mineras est&aacute;n buscando nuevas tecnolog&iacute;as para cumplir con las regulaciones ambientales, especialmente las relacionadas con las emisiones de gases contaminantes.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La dependencia del petr&oacute;leo di&eacute;sel es preocupante, ya que la combusti&oacute;n de motores di&eacute;sel produce una gran cantidad de contaminantes, principalmente di&oacute;xido de carbono (CO2). Se analiza el uso de hidr&oacute;geno en cantidades controladas en motores di&eacute;sel, especialmente en camiones que se utilizan en la carga y el transporte de materiales en minas, con el objetivo de reducir el consumo y las emisiones de carbono.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La &quot;Econom&iacute;a del Hidr&oacute;geno&quot; se presenta como una tecnolog&iacute;a prometedora; sin embargo, es necesario avanzar en los siguientes puntos:</font></p>  <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Difundir la tecnolog&iacute;a de la &quot;Econom&iacute;a del     Hidr&oacute;geno&quot; para aumentar la capacidad de producci&oacute;n y reducir los costos.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Viabilizar la generaci&oacute;n, el almacenamiento, la     producci&oacute;n, la integraci&oacute;n con la red el&eacute;ctrica, el suministro y la seguridad     del hidr&oacute;geno a lo largo de toda la cadena productiva.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Proporcionar incentivos para el desarrollo de     investigaciones y proyectos de tecnolog&iacute;a de la &quot;Econom&iacute;a del     Hidr&oacute;geno&quot; para las industrias.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Destacar en la tecnolog&iacute;a de la &quot;Econom&iacute;a del     Hidr&oacute;geno&quot; el aumento de la eficiencia t&eacute;rmica, la reducci&oacute;n del consumo     de combustible y las emisiones de di&oacute;xido de carbono (CO2) y mon&oacute;xido de     carbono (CO), que contribuyen al proceso de descarbonizaci&oacute;n.</font></li>     </ul>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se destacan las evidencias del potencial del &quot;hidr&oacute;geno verde&quot; o &quot;hidr&oacute;geno limpio&quot;, producido a partir del agua utilizando fuentes de energ&iacute;a renovable y sin carbono, aplicadas en proporci&oacute;n controlada con combustibles f&oacute;siles, como una alternativa emergente en el proceso de descarbonizaci&oacute;n para las industrias mineras.</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se presume que el hidr&oacute;geno contribuir&aacute; a la transici&oacute;n del sistema energ&eacute;tico desempe&ntilde;ando un papel fundamental en el proceso de descarbonizaci&oacute;n de las empresas mineras, ya que no todas las operaciones mineras pueden electrificarse a corto plazo. El hidr&oacute;geno verde se ha difundido como una realidad para descarbonizar las operaciones mineras; sin embargo, se deben superar barreras en la producci&oacute;n, el almacenamiento, la infraestructura, la integraci&oacute;n con la red el&eacute;ctrica, el suministro y la seguridad.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS </b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AlHumaidan, F. S., Halabi, M. A., Rana, M. S., &amp; Vinoba, M. 2023. Blue hydrogen: Current status and future technologies. Energy Conversion and Management, 283, 116840.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235559&pid=S2519-5352202300020000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   Ajanovic, A, M. Sayer, M.; Haas, R. 2022. The economics and the environmental benignity of different colors of hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 47(57), 24136-24154. <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.094." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.094.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235560&pid=S2519-5352202300020000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bakar, R. A., Widudo, K. Kadirgama, D. Ramasamy, Talal Yusaf, M. K. Kamarulzaman, Sivaraos, Navid Aslfattahi, L. Samylingam, and Sadam H. Alwayzy. 2022. “Experimental Analysis on the Performance, Combustion/Emission Characteristics of a DI Diesel Engine Using Hydrogen in Dual Fuel Mode.” International Journal of Hydrogen Energy. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.129" target="_blank">10.1016/j.ijhydene.2022.04.129</a>.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235561&pid=S2519-5352202300020000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CEIC Data. Brazil Energy: Consumption: Industry: Mining: Diesel. Available: &lt;<a href="https://www.ceicdata.com/en/brazil/energy-consumption-by-sector-industry-mining/energy-consumption-industry-mining-diesel" target="_blank">https://www.ceicdata.com/en/brazil/energy-consumption-by-sector-industry-mining/energy-consumption-industry-mining-diesel</a>&gt;. (Accessed: September 22, 2022)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235562&pid=S2519-5352202300020000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dimitriou, Pavlos, Taku Tsujimura, and Yasumasa Suzuki. 2019. “Low-Load Hydrogen-Diesel Dual-Fuel Engine Operation – A Combustion Efficiency Improvement Approach.” International Journal of Hydrogen Energy 44(31):17048–60. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.203.">10.1016/j.ijhydene.2019.04.203.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235563&pid=S2519-5352202300020000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; George, Jan Frederick, Viktor Paul Müller, Jenny Winkler, and Mario Ragwitz. 2022. “Is Blue Hydrogen a Bridging Technology? - The Limits of a CO2 Price and the Role of State-Induced Price Components for Green Hydrogen Production in Germany.” Energy Policy 167(December 2021):113072. <a href="https://10.1016/j.enpol.2022.113072." target="_blank">doi: 10.1016/j.enpol.2022.113072.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235564&pid=S2519-5352202300020000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gholami, Aboozar, Seyed Ali Jazayeri, and Qadir Esmaili. 2022. “A Detail Performance and CO2 Emission Analysis of a Very Large Crude Carrier Propulsion System with the Main Engine Running on Dual Fuel Mode Using Hydrogen/Diesel versus Natural Gas/Diesel and Conventional Diesel Engines.” Process Safety and Environmental Protection 163(May):621–35. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.05.069." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.05.069.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235565&pid=S2519-5352202300020000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gholami, Aboozar, Seyed Ali Jazayeri, and Qadir Esmaili. 2022. “A Detail Performance and CO2 Emission Analysis of a Very Large Crude Carrier Propulsion System with the Main Engine Running on Dual Fuel Mode Using Hydrogen/Diesel versus Natural Gas/Diesel and Conventional Diesel Engines.” Process Safety and Environmental Protection 163(May):621–35. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.05.069." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.05.069.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235566&pid=S2519-5352202300020000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuliano, Genevieve, Maged Dessouky, Sue Dexter, Jiawen Fang, Shichun Hu, and Marshall Miller. 2021. “Heavy-Duty Trucks: The Challenge of Getting to Zero.” Transportation Research Part D: Transport and Environment 93. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102742." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102742.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235567&pid=S2519-5352202300020000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Golbasi, Onur, and Elif Kina. 2022. “Haul Truck Fuel Consumption Modeling under Random Operating Conditions: A Case Study.” Transportation Research Part D: Transport and Environment 102. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103135." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103135.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235568&pid=S2519-5352202300020000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gunawan, Tubagus Aryandi, and Rory F. D. Monaghan. 2022. “Techno-Econo-Environmental Comparisons of Zero- and Low-Emission Heavy-Duty Trucks.” Applied Energy 308. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118327." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118327.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235569&pid=S2519-5352202300020000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hunt, Julian David, Andreas Nascimento, Nazem Nascimento, Lara Werncke Vieira, and Oldrich Joel Romero. 2022. “Possible Pathways for Oil and Gas Companies in a Sustainable Future: From the Perspective of a Hydrogen Economy.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 160(November 2021):112291. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112291." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112291.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235570&pid=S2519-5352202300020000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kenano&#287;lu, Raif, and Ertu&#287;rul Baltacio&#287;lu. 2021. “An Experimental Investigation on Hydroxy (HHO) Enriched Ammonia as Alternative Fuel in Gas Turbine.” International Journal of Hydrogen Energy 46(57):29638–48. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.11.189." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.11.189.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235571&pid=S2519-5352202300020000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khatib, F. N., Tabbi Wilberforce, Oluwatosin Ijaodola, Emmanuel Ogungbemi, Zaki El-Hassan, A. Durrant, J. Thompson, and A. G. Olabi. 2019. “Material Degradation of Components in Polymer Electrolyte Membrane (PEM)Electrolytic Cell and Mitigation Mechanisms: A Review.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 111(May):1–14. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.007." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.007.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235572&pid=S2519-5352202300020000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mahmood, Abdulrahman, Haqi Qatta, Saadi Al-Nuzal, and Talib Abed. 2020. “Characteristics of Exhaust Emissions for a Diesel Engine Fuelled by Corn Oil Biodiesel and Blended with Diesel Fuel.” Engineering and Technology Journal 38(3A):457–64. doi: <a href="https://doi.org/10.30684/etj.v38i3a.446." target="_blank">https://doi.org/10.30684/etj.v38i3a.446.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235573&pid=S2519-5352202300020000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Noussan, Michel, Pier Paolo Raimondi, Rossana Scita, and Manfred Hafner. 2021. “The Role of Green and Blue Hydrogen in the Energy Transition—a Technological and Geopolitical Perspective.” Sustainability (Switzerland) 13(1):1–26. doi: <a href="https://doi.org/10.3390/su13010298." target="_blank">https://doi.org/10.3390/su13010298.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235574&pid=S2519-5352202300020000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reitz, R. D., H. Ogawa, R. Payri, T. Fansler, S. Kokjohn, Y. Moriyoshi, A. K. Agarwal, D. Arcoumanis, D. Assanis, C. Bae, K. Boulouchos, M. Canakci, S. Curran, I. Denbratt, M. Gavaises, M. Guenthner, C. Hasse, Z. Huang, T. Ishiyama, B. Johansson, T. V. Johnson, G. Kalghatgi, M. Koike, S. C. Kong, A. Leipertz, P. Miles, R. Novella, A. Onorati, M. Richter, S. Shuai, D. Siebers, W. Su, M. Trujillo, N. Uchida, B. M. Vaglieco, R. M. Wagner, and H. Zhao. 2020. “IJER Editorial: The Future of the Internal Combustion Engine.” International Journal of Engine Research 21(1):3–10.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235575&pid=S2519-5352202300020000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Runge, I. C. 1998. Mining economics and strategy.SME - Society for Mining Metallurgy &amp; Exploration; ISBN: 0873351657.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235576&pid=S2519-5352202300020000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Santos, Ana L., Maria João Cebola, and Diogo M. F. Santos. 2021. “Towards the Hydrogen Economy—a Review of the Parameters That Influence the Efficiency of Alkaline Water Electrolyzers.” Energies 14(11). doi: <a href="https://doi.org/10.3390/en14113193." target="_blank">https://doi.org/10.3390/en14113193.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235577&pid=S2519-5352202300020000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Singh, Varun, Lukas C. Buelens, Hilde Poelman, Mark Saeys, Guy B. Marin, and Vladimir V. Galvita. 2022. “Intensifying Blue Hydrogen Production by in Situ CO2 utilisation.” Journal of CO2 Utilization 61(April):102014. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jcou.2022.102014." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.jcou.2022.102014.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235578&pid=S2519-5352202300020000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Subramanian, Balaji, and Venugopal Thangavel. 2020a. “Analysis of Onsite HHO Gas Generation System.” International Journal of Hydrogen Energy 45(28):14218–31. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.159." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.159.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235579&pid=S2519-5352202300020000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Subramanian, Balaji, and Venugopal Thangavel. 2020b. “Experimental Investigations on Performance, Emission and Combustion Characteristics of Diesel-Hydrogen and Diesel-HHO Gas in a Dual Fuel CI Engine.” International Journal of Hydrogen Energy 45(46):25479–92. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.06.280." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.06.280.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235580&pid=S2519-5352202300020000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhang, Qiangqiang, Zheshao Chang, Mingkai Fu, Fuliang Nie, Ting Ren, and Xin Li. 2022. “Thermal Performance Analysis of an Integrated Solar Reactor Using Solid Oxide Electrolysis Cells (SOEC) for Hydrogen Production.” Energy Conversion and Management 264(March):115762. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115762." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115762.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235581&pid=S2519-5352202300020000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhou, Sheng, Qing Tong, Xunzhang Pan, Min Cao, Hailin Wang, Ji Gao, and Xunmin Ou. 2021. “Research on Low-Carbon Energy Transformation of China Necessary to Achieve the Paris Agreement Goals: A Global Perspective.” Energy Economics 95:105137. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105137." target="_blank">https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105137.</a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1235582&pid=S2519-5352202300020000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Art&iacute;culo recibido en: </b>18.09.2023</font></p>      <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Art&iacute;culo aceptado: </b>23.10.2023</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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